EP2042364B1 - Teleskopierbares Antriebsgelenk - Google Patents
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- EP2042364B1 EP2042364B1 EP08019097A EP08019097A EP2042364B1 EP 2042364 B1 EP2042364 B1 EP 2042364B1 EP 08019097 A EP08019097 A EP 08019097A EP 08019097 A EP08019097 A EP 08019097A EP 2042364 B1 EP2042364 B1 EP 2042364B1
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- Y10S464/00—Rotary shafts, gudgeons, housings, and flexible couplings for rotary shafts
- Y10S464/904—Homokinetic coupling
- Y10S464/906—Torque transmitted via radially spaced balls
Definitions
- the invention relates to a telescopic drive joint for rotationally and axially fixed, but a limited angular movement permitting connection between a first and a second partial shaft of a drive shaft, such as a propshaft for motor vehicles, the drive joint an inner joint part (inner hub) and an outer joint part (outer hub) and in between provided torque transmitting means, such as balls, and a leading means, such as a cage, as further hinge parts.
- a drive shaft with two partial waves known which are interconnected via an approximately centrally arranged drive joint.
- the cage of this drive joint has a predetermined breaking point, which is designed so that a force acting on the part waves high axial force, which can occur, for example, in accidents, destroys the cage and thus the drive joint.
- the inner joint part and the attached first partial shaft can penetrate telescopically into the outer joint part and the opposite partial shaft connected thereto. This leads to a desired axial shortening of the drive arrangement, whereby a lateral buckling and in this state possibly rotating penetration of the drive assembly into the vehicle interior to be avoided.
- the telescoping process is according to the DE 199 43 880 C1 initiated by a bursting of the ball cage, as a result of which the balls and cage fragments penetrate into the partial shaft connected to the outer joint part and thus clear the way for an axial displacement of the inner joint part.
- the US 6,234,908 B1 describes a drive assembly with a constant velocity fixed joint with an outer part and an inner part.
- a drive assembly with a constant velocity fixed joint with an outer part and an inner part.
- the cage In the space between the outer part and the spherical outer surface of the inner part of the cage is received, which has an inner surface with a hollow spherical portion, with which it is guided on portions which are arranged between two successive réellelaufrillen.
- the cage has on the inner surface in the region of the window mounting grooves, each emanating from the end faces of the cage and terminate in the region of the window.
- the balls arranged in the first and second ball raceway pairs are also referred to as balls of the first or second series or row.
- the balls arranged in the different ball raceway or raceway pairs do not differ, but have the same size and material condition.
- the contour of, for example, the second inner grooves and / or the contour of the first Käfigzentrier vom the outer hub, and / or the contour of the spherical outer surface of the cage, and / or the Elasticity of the outer hub are tuned such that a radial extension is made possible at least in the region of the second outer grooves on the radially outwardly displaced balls of the second row.
- drive shaft 1 is formed as a longitudinal drive shaft of a motor vehicle and comprises two partial shafts 2 and 3, the connection pieces 4, 5 carry at their free ends.
- These connecting pieces are designed here as Gummigelenkusionn, although in their place and drive joints can be attached to the partial shafts 2 and 3, as is the case in the aforementioned prior art, or as in the DE 102 37 172 B3 or in the DE 100 32 853 C2 is described.
- the two partial shafts 2 and 3 are connected to each other approximately in the middle of the drive assembly 1 via a drive joint 8, which in the FIGS. 2 to 9 is shown in various sectional views.
- FIG. 1 shows FIG. 1 in that the left part shaft 2 can be fastened to the underbody of a motor vehicle via an intermediate bearing 6 and a holder 7 arranged thereon.
- the middle drive joint 8 is inventively ausrastbar.
- the drive joint 8 is not connected to the part shafts 2 and 3
- the drive joint consists of a substantially hollow cylindrical outer hub 16, in which an inner hub 10 is arranged coaxially in the position shown.
- the inner hub 10 and the outer hub 16 can be pivoted relative to each other.
- the first part shaft 2 can be inserted with its external spline into an inner spline 11 of the inner hub 10
- the connection of the outer hub with the second spline shaft 3 in the embodiment shown by a welded joint.
- a welding flange 12 Mitauergeophen 9 is provided in which the Outer hub 16 is included in a receiving area 17 positively enclosed included.
- first outer raceways 19 are provided for a first series of balls 14.
- second outer raceways 19a are formed in the outer hub for a second series of balls 14a, with webs 20 provided between the first and second ball raceways.
- first inner raceways 18 for the first row of balls 14 and second inner ball raceways 18a (second inner raceways) for the second row of balls 14a are provided, wherein also between the first and second ball raceways webs 28th are formed.
- the track base of the ball raceways 18, 18a, 19 and 19a is denoted by the reference numerals 18 ', 19', 18a 'and 19a'.
- the drive-side end of the drive joint 8 is exemplified in the figures with 2a, while the output-side end is designated by reference numeral 3a.
- the terms drive side and output side are used in this invention alone to distinguish the two ends of the drive joint 8.
- the drive-side end 2a and the output-side end 3a may be connected to either a drive or an output shaft.
- the inner hub 10 has an inner hub axis I and an outer surface 24.
- the first inner raceways 18 and the second inner raceways 18a are alternately distributed around the inner hub axle I, with the first inner raceways 18 extending from the drive-side end 2a toward the driven-side end 3a, and the inner raceways and their track bottom 18 'thereby from the inner hub axle I remove; especially from the FIGS. 4 . 7 and 8 can be seen, the second inner grooves 18a extend from the output side end 3a in the direction of the drive-side end 2a, with these second inner grooves and their track bottom 18a 'thereby remove from the inner hub axis I.
- the outer hub 16 has an outer hub axle II and an inner contour in which the first outer raceways 19 for the first row of balls 14 and the second outer raceways 19a for the second row of balls 14a are alternately distributed around the outer hub axle II are arranged.
- the first inner grooves 18 are opposite the first outer grooves 19 and the second inner grooves 18a are opposite the second outer grooves 19a and form a pair therewith.
- the first outer grooves 19 extend from the drive-side end 2a starting in the direction of the output-side end 3a, wherein the outer grooves 19 and their track base 19 'approach the outer hub axis II.
- the second outer grooves 19a extend from the driven side end 3a, starting in the direction of the drive side end 2a, the second outer grooves 19a with its web base 19a 'thereby, as in the FIGS. 3 and 4 shown approaching the outer hub axle II.
- annular cage 15 with an at least partially spherical outer surface 26 which is arranged between the inner hub 10 and the outer hub 16, corresponding to the number of balls 14, 14a and the pairs of grooves 18 and 19 or 18a and 19a radial window 27th provided in which the balls 14, 14 a are guided.
- the cage 15 is guided in the outer hub 16 via its outer surface 26 and centered.
- the annular cage 15 on its outer surface 26 has two centering regions 26a.
- webs 20 are provided in the inner surface of the outer hub 16 between the outer raceways for the balls. These webs have, as in the Figures 3 . 5 . 7, 8 and 10 shown, provided on both sides of the outer grooves 19 Introducer contours 16a for axial insertion of the cage 15 in the outer hub 16 on.
- the insertion contours 16a extend from the drive-side end 2a with a diameter which corresponds at least approximately to the outer diameter of the cage 15 and, after at least approximately half the axial length of the outer hub, merge into first cage centering surfaces 16b which are inclined in the direction of the cage axis III are.
- the first Käfigzentrier vom 16b are the ball-shaped centering 26a of the cage 15 aligned correspondingly spherical.
- the cage 15 can, as in FIG. 10 shown, without balls and without inner hub in the direction of the arrow X on both sides of two diametrically opposite first outer grooves 19 arranged insertion contours 16a done, the plane of rotation of the cage is brought into a position perpendicular to the plane of rotation of the outer hub, ie the outer hub axis II and the cage axis III are perpendicular to each other until the cage 15 abuts with its centering portions 26a to the first Käfigzentrier moral 16b. Thereafter, the cage for mounting the balls and the inner hub can be pivoted, as shown in the DE 102 09 933 A1 is described in more detail.
- the outer hub or its webs are formed in the illustrated embodiment such that on both sides of the second outer grooves 19a further introduction contours 16c are provided to the cage 15 also from the output side end 3a ago, so in the direction of arrow Y to introduce ,
- the introduction contours 16c also extend on the output side 3a with a diameter which corresponds at least approximately to the outer diameter of the cage 15 and, after at least approximately half the axial length of the cage, merge into the second cage centering surfaces 16d on the outer hub for the cage. From there they are inclined in the direction of the cage axis III.
- the second Käfigzentrier vom 16d are there, as well like the first Käfigzentrier moral, the spherically shaped centering areas 26a of the cage adjusted correspondingly spherical.
- FIGS. 7, 8 and 10 are the cage centering surfaces 16b, which are actually visible in the plan view of the viewer, but are located on the side facing away from the viewer side of the outer hub, shown double hatched.
- the simply hatched Käfigzentrier inhabit 16d are not visible to the viewer, they are facing the viewer, however.
- Between the two contact surfaces or centering regions 26a of the cage 15 is expediently at least one in the embodiment according to FIG. 10 introduced as a flattening 26b trained peripheral contour, which can act in a particularly advantageous manner as a lubricant groove.
- the insertion of the cage 15 can also take place in the direction of the arrow Y on the both sides of each two diametrically opposite second outer grooves 19a arranged insertion contours 16c, wherein the plane of rotation of the cage in one of the in FIG. 10 shown position is offset by 45 ° position transversely to the plane of rotation of the outer hub, ie the outer hub axis II and the cage axis III are perpendicular to each other.
- the above-described symmetrical design of the outer hub allows in a particularly advantageous manner, the production of the outer hub as a non-cutting formed part.
- the contours of the tool, which form the cage guide surfaces and in the axial direction, the insertion contours from both sides penetrating into the outer hub, can be pulled out of the outer hub. Due to the undercut-free design of the outer hub, it is only possible to produce these without cutting.
- the joint 8 is designed ausrastbar.
- the outer race ie the outer hub and / or the driver housing, as in the FIGS. 4 and 9 shown formed elastically deformable. If a high axial force now occurs on the partial shafts 2 and 3, so that the distance between the connecting pieces 4 and 5 is shortened by this force, the inner joint part or the inner hub 10 can be displaced axially relative to the outer joint part or the outer hub 16.
- the balls 14a of the second pair of tracks are pressed radially slightly outwardly by the axial displacement of the second inner raceways 18a with the inner joint part, so that the outer hub expands at least locally.
- the position shown here are the balls 14 in the first pair of tracks, as in FIG. 3 is recognizable, released radially inward, namely by a greater amount than the amount resulting from the radial migration of the balls 14a.
- the disengagement is also facilitated by the fact that the outer hub in the position of the inner hub accordingly FIG. 9 approximately assumes a polygon shape in the short term, which is determined by the corresponding position of the four balls 14a. At one over the in FIG.
- the outer hub 16 Under elasticity of the outer hub, the elasticity of the outer hub immediately surrounding, i. deformed components such as e.g. the receiving area 17 of the driver housing 3, understood.
- the outer hub 16 may be formed integrally with the driver housing 9.
- the convex centering region (bearing surface) 26a of the cage 15 facing the driven-side end 3a is supported on the cage centering surfaces 16b, so that the cage 15 and the balls 14a held by it also in the FIG. 9 shown position of inner hub 10 to outer hub 16 remain relatively in the original position, until then the second ball raceways 18a, the balls 14a radially no longer position in a further axial displacement.
- the cage 15 is expediently designed so stable that it survives the situation described above non-destructive.
- the inner hub 10 may alternatively or in addition to the above-described elastic expansion of the outer hub are designed elastically such that the balls 14a are released by a deformation of the inner hub at least in the region of the second ball raceways 18a and thus disengages the drive joint.
- This can e.g. by introducing recesses extending in the axial direction in a region located radially inside the balls in the inner hub, at least from the drive side and / or in a region located radially outside the balls in the outer hub, at least in the region of the driven side.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein teleskopierbares Antriebsgelenk zur dreh- und axialfesten, jedoch eine begrenzte Winkelbewegung zulassenden Verbindung zwischen einer ersten und einer zweiten Teilwelle einer Antriebswelle, wie einer Längswelle für Kraftfahrzeuge, wobei das Antriebsgelenk ein Gelenkinnenteil (Innennabe) und ein Gelenkaußenteil (Außennabe) sowie dazwischen vorgesehene Drehmomentübertragungsmittel, wie Kugeln, und ein diese führendes Mittel, wie einen Käfig, als weitere Gelenkteile aufweist.
- Aus der
DE 199 43 880 C1 ist eine Antriebswelle mit zwei Teilwellen bekannt, die über ein etwa mittig angeordnetes Antriebsgelenk miteinander verbunden sind. Der Käfig dieses Antriebsgelenks weist eine Sollbruchstelle auf, die so ausgelegt ist, dass eine auf die Teilwellen wirkende hohe Axialkraft, die bspw. bei Unfällen auftreten kann, den Käfig und damit das Antriebsgelenk zerstört. Hierdurch kann das Gelenkinnenteil und die daran befestigte erste Teilwelle in das Gelenkaußenteil und die mit diesem verbundene gegenüberliegende Teilwelle teleskopartig eindringen. Dies führt zu einer erwünschten axialen Verkürzung der Antriebsanordnung, wodurch ein seitliches Wegknicken und ein in diesem Zustand möglicherweise rotierendes Eindringen der Antriebsanordnung in den Fahrzeuginnenraum vermieden werden sollen. - Der Teleskopiervorgang wird gemäß der
DE 199 43 880 C1 durch ein Zerbersten des Kugelkäfigs eingeleitet, in dessen Folge die Kugeln und Käfigfragmente in die mit dem Gelenkaußenteil verbundene Teilwelle eindringen und so den Weg für eine axiale Verschiebung des Gelenkinnenteils freigeben sollen. - Da die für die Zerstörung des Käfigs erforderliche Axialkraft in der Regel sehr groß ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Welle statt sich ineinander zu schieben ausknickt. Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Käfigteile verkeilen und so eine weitgehend kraftlose Verschiebebewegung verhindert wird. Der bei diesem Stand der Technik angestrebte Erfolg ist daher ggf. nicht erreichbar, vielmehr besteht die Gefahr, dass die Antriebswelle unkontrolliert wegknickt und hierbei Insassen des Kraftfahrzeugs verletzt.
- Die
US 6,234,908 B1 beschreibt eine Antriebsanordnung mit einem Gleichlauffestgelenk mit einem Außenteil und einem Innenteil. Im Zwischenraum zwischen dem Außenteil und der kugeligen Außenfläche des Innenteils ist der Käfig aufgenommen, welcher eine Innenfläche mit einem hohlkugeligen Abschnitt aufweist, mit dem er auf Abschnitten, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Innenlaufrillen angeordnet sind, geführt wird. Um die Montage von Innenteil und Käfig zu erleichtern, weist der Käfig an der Innenfläche im Bereich der Fenster Montagenuten auf, die jeweils von den Stirnflächen des Käfigs ausgehen und im Bereich des Fensters enden. - Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Antriebsgelenk zu schaffen.
- Erfindungsgemäß wird dies mit einem Gelenk mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erzielt. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen angegeben.
- Im Sinne der vorliegenden Erfindung werden die in den ersten bzw. zweiten Kugellaufbahnpaaren angeordneten Kugeln auch als Kugeln der ersten oder zweiten Serie bzw. Reihe bezeichnet. Vorzugsweise unterscheiden sich die in den verschiedenen Kugellaufbahn- oder Laufrillenpaaren angeordneten Kugeln nicht, sondern weisen die selbe Größe und Materialbeschaffenheit auf. Es kann in einigen Anwendungsfällen jedoch vorteilhaft sein, wenn sich die in den ersten Kugellaufbahnpaaren aufgenommenen Kugeln von den in den zweiten Kugellaufbahnpaaren aufgenommenen Kugeln unterscheiden.
- Insbesondere bei der oben beschriebenen Ausführung eines Gelenkes kann es vorteilhaft sein, wenn zumindest die Kontur der bspw. zweiten Innenlaufrillen und/oder die Kontur der bspw. ersten Käfigzentrierflächen der Außennabe, und/oder die Kontur der kugeligen Außenfläche des Käfigs, und/oder die Elastizität der Außennabe derart abgestimmt sind, dass eine radiale Erweiterung zumindest im Bereich der zweiten Außenlaufrillen über die radial nach außen verlagerten Kugeln der zweiten Reihe ermöglicht ist.
- Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und anhand der Zeichnung. Dabei gehören alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbezügen. Es zeigen:
- Figur 1
- eine Antriebsanordnung für ein Kraftfahrzeug mit zwei Teilwellen und einem etwa mittig angeordneten Antriebsgelenk,
- Figur 2
- einen Schnitt durch ein Antriebsgelenk entlang der Linie A - A der
Fig. 3 , - Figur 3
- einen Schnitt entlang der Linie E - E der
Fig. 2 , - Figur 4
- einen Schnitt entlang der Linie C - C der
Fig. 2 , - Figur 5
- einen Schnitt entlang der Linie D - D der
Fig. 2 , - Figur 6
- einen Schnitt entlang der Linie B - B der
Fig. 2 , - Figur 7
- eine Ansicht aus der Richtung des Pfeiles X der
Fig. 3 , - Figur 8
- eine Ansicht aus der Richtung des Pfeiles Y der
Fig. 3 , - Figur 9
- ein erfindungsgemäßes Antriebsgelenk in einer beinahe ausgerasteten Stellung und
- Figur 10
- eine Außennabe eines erfindungsgemäßen Antriebsgelenks mit quer eingeführtem Käfig.
- Die in
Figur 1 dargestellte Antriebswelle 1 ist als Längsantriebswelle eines Kraftfahrzeuges ausgebildet und umfasst zwei Teilwellen 2 und 3, die an ihren freien Enden Anschlussstücke 4, 5 tragen. Diese Anschlussstücke sind hier als Gummigelenkscheiben ausgebildet, wenngleich an deren Stelle auch Antriebsgelenke an den Teilwellen 2 und 3 befestigt sein können, wie dies in dem eingangs genannten Stand der Technik der Fall ist, oder wie dies in derDE 102 37 172 B3 oder in derDE 100 32 853 C2 beschrieben ist. - Die beiden Teilwellen 2 und 3 sind etwa in der Mitte der Antriebsanordnung 1 über ein Antriebsgelenk 8 miteinander verbunden, welches in den
Figuren 2 bis 9 in verschiedenen Schnittdarstellungen abgebildet ist. Darüber hinaus zeigtFigur 1 , dass die linke Teilwelle 2 über ein Zwischenlager 6 und einen daran angeordneten Halter 7 an dem Unterboden eines Kraftfahrzeuges befestigbar ist. - Damit eine solche Antriebsanordnung bei einem Fahrzeugunfall mit einer auf diese wirkenden Axialkraft nicht seitlich wegknickt und den Fahrzeugunterboden durchstößt und in den Fahrzeuginnenraum eindringt, ist das mittlere Antriebsgelenk 8 erfindungsgemäß ausrastbar ausgebildet.
- Wie insbesondere aus den Schnittansichten gemäß den
Figuren 2 bis 6 und9 ersichtlich ist, die das Antriebsgelenk 8 nicht mit den Teilwellen 2 und 3 verbunden zeigen, besteht das Antriebsgelenk aus einer im Wesentlichen hohlzylindrischen Außennabe 16, in der eine Innennabe 10 in der dargestellten Position koaxial angeordnet ist. Die Innennabe 10 und die Außennabe 16 können jedoch relativ zueinander verschwenkt werden. Während die erste Teilwelle 2 mit ihrer Außensteckverzahnung in eine Innensteckverzahnung 11 der Innennabe 10 einsteckbar ist, erfolgt die Verbindung der Außennabe mit der zweiten Teilwelle 3 bei der gezeigten Ausführungsform durch eine Schweißverbindung. Hierzu ist ein mit einem Schweißflansch 12 versehenes Mitnehmergehäuse 9 vorgesehen, in dem die Außennabe 16 in einem Aufnahmebereich 17 formschlüssig eingeschlossen aufgenommen ist. - Auf der Innenseite der Außennabe 16 sind erste äußere Kugellaufbahnen 19 (erste Außenlaufrillen) für eine erste Reihe von Kugeln 14 vorgesehen. Weiter sind in der Außennabe für eine zweite Reihe von Kugeln 14a zweite äußere Kugellaufbahnen 19a (zweite Außenlaufrillen) ausgebildet, wobei zwischen den ersten und zweiten Kugellaufbahnen Stege 20 vorgesehen sind.
- Auf der Außenseite der Innennabe 10 sind erste innere Kugellaufbahnen 18 (erste Innenlaufrillen) für die erste Reihe von Kugeln 14 und zweite innere Kugellaufbahnen 18a (zweite Innenlaufrillen) für die zweite Reihe von Kugeln 14a vorgesehen, wobei auch zwischen den ersten und zweiten Kugellaufbahnen Stege 28 gebildet sind.
- Der Bahngrund der Kugellaufbahnen 18, 18a, 19 und 19a ist mit den Bezugsziffern 18', 19', 18a' bzw. 19a' bezeichnet. Das antriebsseitige Ende des Antriebsgelenks 8 ist in den Figuren beispielhaft mit 2a gekennzeichnet, während das abtriebsseitige Ende mit Bezugsziffer 3a gekennzeichnet ist. Die Bezeichnungen antriebsseitig und abtriebsseitig werden bei dieser Erfindung allein zur Unterscheidung der beiden Enden des Antriebsgelenks 8 gebraucht. Selbstverständlich können das antriebsseitige Ende 2a und das abtriebsseitige Ende 3a entweder mit einer Antriebs- oder einer Abtriebswelle verbunden sein.
- Die Innennabe 10 weist eine Innennabenachse I und eine Außenfläche 24 auf. Wie insbesondere aus den
Figuren 3 ,7, 8 ersichtlich ist, sind die ersten Innenlaufrillen 18 und die zweiten Innenlaufrillen 18a um die Innennabenachse I abwechselnd verteilt angeordnet, wobei die ersten Innenlaufrillen 18 vom antriebsseitigen Ende 2a ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige Ende 3a verlaufen, und die Innenlaufrillen und ihr Bahngrund 18' sich dabei von der Innennabenachse I entfernen; wie insbesondere aus denFiguren 4 ,7 und 8 ersichtlich ist, verlaufen die zweiten Innenlaufrillen 18a vom abtriebsseitigen Ende 3a aus in Richtung auf das antriebsseitige Ende 2a, wobei sich diese zweiten Innenlaufrillen und ihr Bahngrund 18a' dabei von der Innennabenachse I entfernen. - Die Außennabe 16 besitzt eine Außennabenachse II und eine Innenkontur, in der die ersten Außenlaufrillen bzw. -bahnen 19 für die erste Reihe von Kugeln 14 und die zweiten Außenlaufrillen bzw. -bahnen 19a für die zweite Reihe von Kugeln 14a um die Außennabenachse II abwechselnd verteilt angeordnet sind. Hierbei liegen jeweils die ersten Innenlaufrillen 18 den ersten Außenlaufrillen 19 und jeweils die zweiten Innenlaufrillen 18a den zweiten Außenlaufrillen 19a gegenüber und bilden mit diesen jeweils ein Paar. Die ersten Außenlaufrillen 19 verlaufen dabei von dem antriebsseitigen Ende 2a ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige Ende 3a, wobei die Außenlaufrillen 19 und ihr Bahngrund 19' sich dabei der Außennabenachse II annähern. Entsprechend verlaufen die zweiten Außenlaufrillen 19a von dem abtriebsseitigen Ende 3a ausgehend in Richtung auf das antriebsseitige Ende 2a, wobei die zweiten Außenlaufrillen 19a mit ihrem Bahngrund 19a' sich dabei, wie in den
Figuren 3 und 4 dargestellt, der Außennabenachse II annähern. - In einem ringförmigen Käfig 15 mit einer wenigstens abschnittsweise kugeligen Außenfläche 26, der zwischen der Innennabe 10 und der Außennabe 16 angeordnet ist, sind entsprechend der Anzahl der Kugeln 14, 14a und der Laufrillen-Paare 18 und 19 bzw. 18a und 19a radiale Fenster 27 vorgesehen, in denen die Kugeln 14, 14a geführt sind. Der Käfig 15 ist in der Außennabe 16 über seine Außenfläche 26 geführt und zentriert. Hierzu weist der ringförmige Käfig 15 auf seiner Außenfläche 26 zwei Zentrierbereiche 26a auf.
- Wie oben erläutert, sind in der Innenfläche der Außennabe 16 zwischen den Außenlaufrillen für die Kugeln Stege 20 vorgesehen. Diese Stege weisen, wie in den
Figuren 3 ,5 ,7, 8 und10 dargestellt, beidseits der Außenlaufrillen 19 vorgesehene Einführungskonturen 16a zur axialen Einführung des Käfigs 15 in der Außennabe 16 auf. Die Einführungskonturen 16a verlaufen von dem antriebsseitigen Ende 2a aus mit einem Durchmesser, der zumindest annähernd dem Außendurchmesser des Käfigs 15 entspricht, und gehen nach zumindest annähernd der halben axialen Länge der Außennabe in erste Käfigzentrierflächen 16b über, die in Richtung auf die Käfigachse III zu geneigt sind. Die ersten Käfigzentrierflächen 16b sind dabei den kugelförmig ausgebildeten Zentrierbereichen 26a des Käfigs 15 entsprechend ballig angeglichen. - Der Käfig 15 kann, wie in
Figur 10 gezeigt, ohne Kugeln und ohne Innennabe in Richtung des Pfeils X über die beidseits von jeweils zwei einander diametral gegenüber liegenden ersten Außenlaufrillen 19 angeordneten Einführungskonturen 16a erfolgen, wobei die Rotationsebene des Käfigs in eine Position rechtwinklig zur Rotationsebene der Außennabe gebracht ist, d.h. die Außennabenachse II und die Käfigachse III stehen senkrecht aufeinander, bis der Käfig 15 mit seinen Zentrierbereichen 26a an die ersten Käfigzentrierflächen 16b anstößt. Danach kann der Käfig zur Montage der Kugeln und der Innennabe verschwenkt werden, wie dies in derDE 102 09 933 A1 näher beschrieben ist. - Wie in den
Figuren 4 ,6 ,7, 8 und10 dargestellt, sind die Außennabe bzw. deren Stege in der gezeigten Ausführungsform derart ausgebildet, dass beidseits der zweiten Außenlaufrillen 19a weitere Einführungskonturen 16c vorgesehen sind, um den Käfig 15 auch von dem abtriebsseitigen Ende 3a her, also in Richtung des Pfeils Y, einführen zu können. Hierfür verlaufen die Einführungskonturen 16c auch auf der Abtriebsseite 3a mit einem Durchmesser, der zumindest annähernd dem Außendurchmesser des Käfigs 15 entspricht und gehen nach zumindest annähernd der halben axialen Länge des Käfigs in die zweiten Käfigzentrierflächen 16d an der Außennabe für den Käfig über. Von dort verlaufen sie in Richtung auf die Käfigachse III geneigt. Die zweiten Käfigzentrierflächen 16d sind dabei, ebenso wie die ersten Käfigzentrierflächen, den kugelförmig ausgebildeten Zentrierbereichen 26a des Käfigs entsprechend ballig angeglichen. - In den
Figuren 7, 8 und10 sind die Käfigzentrierflächen 16b, die in der Draufsicht vom Betrachter tatsächlich sichtbar sind, sich jedoch auf der vom Betrachter abgewandten Seite der Außennabe befinden, doppelt schraffiert dargestellt. Die einfach schraffierten Käfigzentrierflächen 16d sind vom Betrachter nicht sichtbar, sie sind dem Betrachter jedoch zugewandt. - Zwischen den beiden Anlageflächen bzw. Zentrierbereichen 26a des Käfigs 15 ist zweckmäßigerweise wenigstens eine bei der Ausführungsform nach
Figur 10 als Abflachung 26b ausgebildete Umfangskontur eingebracht, die in besonders vorteilhafter Weise als Schmiermittelnut fungieren kann. - Das Einführen des Käfigs 15 kann auch in Richtung des Pfeils Y über die beidseits von jeweils zwei einander diametral gegenüber liegenden zweiten Außenlaufrillen 19a angeordneten Einführkonturen 16c erfolgen, wobei die Rotationsebene des Käfigs in einer zu der in
Figur 10 gezeigten Position um 45° versetzten Position quer zur Rotationsebene der Außennabe gebracht ist, d.h. die Außennabenachse II und die Käfigachse III stehen senkrecht aufeinander. - Die oben beschriebene symmetrische Ausführung der Außennabe ermöglicht in besonders vorteilhafter Weise die Herstellung der Außennabe als spanlos umgeformtes Teil. Die Konturen des Werkzeuges, welche die Käfigführungsflächen und in axialer Richtung die Einführungskonturen von beiden Seiten in die Außennabe eindringend formen, lassen sich so aus der Außennabe herausziehen. Durch die hinterschnittfreie Gestaltung der Außennabe ist es erst möglich, diese spanlos herzustellen.
- Um nun zu vermeiden, dass bei Auftreten von hohen axialen Kräften von einer Teilwelle 2 auf die andere Teilwelle 3 in Richtung des Pfeils F, die Antriebswelle 1 im Bereich des Gelenkes 8 ausknickt, und womöglich rotierend in den Fahrgastinnenraum eindringt, was insbesondere bei Frontalzusammenstößen oder Auffahrunfällen vorkommen kann, ist das Gelenk 8 ausrastbar ausgebildet. Hierzu ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der Gelenkaußenring, d.h. die Außennabe und/oder das Mitnehmergehäuse, wie in den
Figuren 4 und9 dargestellt, elastisch deformierbar ausgebildet. Tritt nun eine hohe axiale Kraft auf die Teilwellen 2 und 3 auf, so dass durch diese Kraft der Abstand zwischen den Anschlussstücken 4 und 5 verkürzt wird, kann das Gelenkinnenteil bzw. die Innennabe 10 gegenüber dem Gelenkaußenteil bzw. der Außennabe 16 axial verschoben werden. Dabei werden die Kugeln 14a der zweiten Laufbahnpaare durch die axiale Verschiebung der zweiten inneren Kugellaufbahnen 18a mit dem Gelenkinnenteil radial geringfügig nach außen gedrückt, so dass sich die Außennabe zumindest lokal aufweitet. In der inFigur 9 gezeigten Position sind dabei die Kugeln 14 in den ersten Laufbahnpaaren, wie dies inFigur 3 erkennbar ist, radial nach innen freigegeben, und zwar um einen größeren Betrag als der Betrag, der sich aus dem radialen Auswandern der Kugeln 14a ergibt. Das Ausrasten wird dabei auch dadurch erleichtert, dass die Außennabe in der Position der Innennabe entsprechendFigur 9 kurzfristig annähernd eine Polygon-Form annimmt, die durch die entsprechende Position der vier Kugeln 14a bestimmt ist. Bei einer über die inFigur 9 gezeigte Position weiteren axialen Verschiebung der Innennabe in die Außennabe springen die Kugeln 14a von den inneren Kugellaufbahnen 18a radial nach Innen ab. Hierdurch ist das Gelenk ausgerastet, so dass die Innennabe 10 mitsamt der Teilwelle 2 weiter in die Teilwelle 3 axial einfahren kann. Dieses Teleskopieren der Teilwelle 2 in die Teilwelle 3 kann entweder ungehindert erfolgen oder, was besonders vorteilhaft sein kann, definiert gedämpft, indem in der Teilwelle 3 eine Axial-Dämpfungseinrichtung vorgesehen ist, die auch progressiv wirksam ausgebildet sein kann. - Unter Elastizität der Außennabe wird auch die Elastizität der die Außennabe unmittelbar umgebenden, d.h. bei der Verformung beeinträchtigten Bauteile, wie z.B. des Aufnahmebereiches 17 des Mitnehmergehäuses 3, verstanden. Selbstverständlich kann im Rahmen der Erfindung die Außennabe 16 einstückig mit dem Mitnehmergehäuse 9 ausgebildet sein.
- Während des Ausrastens des Antriebsgelenkes infolge der axialen Verschiebung der Innnabe relativ zu der Außennabe stützt sich der dem abtriebsseitigen Ende 3a zugewandte ballige Zentrierbereich (Lagerfläche) 26a des Käfigs 15 an den Käfigzentrierflächen 16b ab, so dass der Käfig 15 und die von ihm gehaltenen Kugeln 14a auch in der in
Figur 9 gezeigten Position von Innennabe 10 zu Außennabe 16 relativ in der ursprünglichen Position verbleiben, bis dann bei einer weiteren axialen Verschiebung die zweiten Kugellaufbahnen 18a die Kugeln 14a radial nicht mehr positionieren. Der Käfig 15 ist zweckmäßigerweise derart stabil ausgestaltet, dass dieser die oben beschriebene Situation zerstörungsfrei übersteht. - Erfindungsgemäß kann die Innennabe 10 alternativ oder zusätzlich zu der oben beschriebenen elastischen Aufweitung der Außennabe derart elastisch ausgestaltet werden, dass die Kugeln 14a durch eine Deformation der Innennabe zumindest im Bereich der zweiten Kugellaufbahnen 18a freigegeben werden und somit das Antriebsgelenk ausrastet. Dies kann z.B. durch Einbringen von in Achsrichtung verlaufenden Ausnehmungen in einem radial innerhalb der Kugeln liegenden Bereich in der Innennabe, zumindest von der Antriebsseite her und/oder in einem radial außerhalb der Kugeln liegenden Bereich in der Außennabe, zumindest im Bereich der Abtriebsseite, erfolgen.
Claims (10)
- Antriebsgelenk, das ein antriebsseitiges Ende und ein abtriebsseitiges Ende aufweist, mit- einer Innennabe (10), die eine Innennabenachse (I) und eine Außenkontur aufweist, in der erste Innenlaufrillen (18) und zweite Innenlaufrillen (18a) um die Innennabenachse (I) abwechselnd verteilt angeordnet sind, wobei die ersten lnnenlaufrillen (18) von dem antriebsseitigen Ende (2a) ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige Ende (3a) verlaufen und sich ihr Bahngrund dabei von der Innennabenachse (I) entfernt und wobei die zweiten Innenlaufrillen (18a) von dem abtriebsseitigen Ende (3a) ausgehend in Richtung auf das antriebsseitige Ende (2a) verlaufen und sich ihr Bahngrund dabei von der lnnennabenachse entfernt,- einer Außennabe (16), die eine Außennabenachse und eine Innenkontur aufweist, in der erste Außenlaufrillen (19) und zweite Außenlaufrillen (19a) um die Außennabenachse (II) abwechselnd verteilt angeordnet sind und jeweils die ersten Innenlaufrillen (18) ersten Außenlaufrillen (19) und die zweiten Innenlaufrillen (18a) zweiten Außenlaufrillen (19a) gegenüberliegen und mit diesen jeweils ein Paar bilden, wobei die ersten Außenlaufrillen (19) von dem antriebsseitigen Ende (2a) ausgehend in Richtung auf das abtriebsseitige Ende (3a) verlaufen und sich ihr Bahngrund dabei der Außennabenachse (II) annähert und wobei die zweiten Außenlaufrillen (19a) von dem abtriebsseltigen Ende (3a) ausgehend in Richtung auf das antriebsseitige Ende (2a) verlaufen und sich ihr Bahngrund dabei der Außennabenachse (II) annähert,- einem ringförmigen Käfig (15) mit einer kugeligen Außenfläche (26), der zwischen der Innennabe (10) und der Außennabe (16) angeordnet ist und entsprechend der Anzahl der Laufrillenpaare (18, 19; 18a, 19a) radiale Fenster (27) aufweist, in denen in die Laufrillen eingreifende Kugeln (15) geführt sind, und wobei der Käfig (15) in der Außennabe, (16) zentriert geführt ist,- in der Innenfläche der Außennabe (16) vorgesehenen ersten Einführungskonturen (16a), die beidseits der ersten Außenlaufrillen (19) angeordnet sind und von dem antriebsseitigen Ende (2a) mit einem Durchmesser, der zumindest annähernd dem Außendurchmesser des Käfigs (15) entspricht, zumindest annähernd nach der halben axialen Länge der Außennabe (16) in erste Käfigzentrierflächen (16b) übergehen, welche in Richtung auf die Käfigachse (III) geneigt verlaufen und entsprechend der kugelförmig ausgebildeten Anlageflächen des Käfigs (15) ballig ausgebildet sind.- in der Innenfläche der Außennabe (16) vorgesehenen zweiten Einführungskonturen (16c), die beidseits der zweiten Außenlaufrillen (19a) angeordnet sind und von dem abtriebsseitigen Ende (3a) mit einem Durchmesser, der zumindest annähemd dem Außendurchmesser des Käfigs (15) entspricht, zumindest annähernd nach der halben axialen Länge der Außennabe (16) in zweite Käfigzentrierflächen (16d) übergehen, welche in Richtung auf die Käfigachse (III) geneigt verlaufen und entsprechend der kugelförmig ausgebildeten Anlageflächen des Käfigs (15) ballig ausgebildet sind,wobei die Zentrierung des Käfigs ausschließlich in der Außennabe (16) und die Zentrierung der Innennabe (10) zur Außennabe (16) ausschließlich über die Kugeln (15) erfolgt.
- Antriebsgelenk nach Anspruch 1, zur Verbindung zwischen einer ersten (2) und einer zweiten Teilwelle (3) einer Antriebswelle, wie einer Längswelle für Kraftfahrzeuge, welches eine Innennabe als Gelenkinnenteil und eine Außennabe als Gelenkaußenteil sowie zwischen diesen vorgesehene Drehmomentübertragungsmittel als weitere Gelenkteile aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenk derart ausgebildet ist, dass bei Überschreiten einer bestimmten Axialkraft in Richtung einer Teilwelle auf die andere Teilwelle die Gelenkteile auseinander ausrasten.
- Antriebsgelenk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Außennabe (16) als Deformationsetement ausgebildet ist.
- Antriebsgelenk nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Außennabe (16) derart ausgebildet ist, dass diese bei Überschreiten einer vorgegebenen Axialkraft auf das Antriebsgelenk unter plastischer und/oder elastischer Verformung ein Ausrasten der Innennabe (10) aus der Außennabe (16) ermöglicht.
- Antriebsgelenk nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der Innennabe (10) und der Außennabe (16) mehrere einander zugeordnete Laufbahnen vorgesehen sind, in denen Kugeln (14, 14a) zur Drehmomentübertragung aufgenommen sind, und dass eine Serie von Laufbahnen der Innennabe schräg zu der Achse der Innennabe verläuft und derart ausgebildet ist, dass die Laufbahnen der Innennabe beim Ausrasten von Innennabe (10) und Außennabe (16) durch die Kugeln (14, 14a) zumindest an ihrem antriebsseitigen Ende (2a) plastisch und/oder elastisch verformbar sind.
- Antriebsgelenk nach wenigstens einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innennabe (10) eine koaxial zu der Achse der Innennabe ausgerichtete Innensteckverzahnung zur Aufnahme einer Außensteckverzahnung einer der Teilwellen aufweist.
- Antriebsgelenk nach wenigstens einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innennabe (10) an ihrem antriebsseitigen Ende eine Ringnut als Montagehilfe aufweist.
- Antriebsgelenk nach wenigstens einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenk an seinem antriebsseitigen (2a) und/oder abtriebsseitigen (23a) Ende einen Schweißflansch zur Befestigung an wenigstens einer der Teilwellen aufweist.
- Antriebsgelenk nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Außennabe (16) ein Mitnehmergehäuse mit einem Aufnahmebereich für die Außennabe (16) zugeordnet ist, und dass an der Innenseite des Mitnehmergehäuses zwischen dem Aufnahmebereich für die Außennabe und dem Schweißflansch ein Deckel eingeklemmt ist.
- Antriebsgelenk, nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Kontur der zweiten inneren Kugellaufbahn, und/oder die Kontur der ersten Käfigzentrierfläche (16b) der Außennabe, und/oder die Kontur der kugeligen Außenfläche des Käfigs (15), und/oder die Elastizität der Außennabe (16) derart abgestimmt sind, dass eine radiale Erweiterung zumindest im Bereich der zweiten Außenlaufrillen über die radial nach außen verlagerten Kugeln der zweiten Reihe ermöglicht ist.
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